마인드 맵 갤러리 생화학 9장 지질의 합성과 분해
9장 지질의 합성과 분해에 대한 마인드맵입니다. 주요 내용은 지질, 지질, 지방입니다. 동화작용, 지방의 이화작용.
2024-02-17 11:08:12에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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9장 지질의 합성 및 분해
1||| 지질
표시
기능별로 분류
활성 지질
생활 활동에 참여하기
테르펜, 스테롤
저장 지질
에너지를 저장하다
지방, 왁스
구조적 지질
생물막을 구성하다
인지질, 당지질
화학적 조성과 구조에 따라 분류
지방산을 함유하고 있습니다
단순 지질: 에스테르 결합을 통해 지방산과 알코올(글리세롤 또는 고급 1가 알코올)로부터 형성된 에스테르
아실글리세리드(지방)
밀랍
복합 지질: 지방산, 알코올, 인산염(설탕, 황화물)을 함유한 분자
인지질
당지질, 황
지방산이 없음
비비누화 지질(이소프렌 지질)
테르펜, 스테롤
2||| 지방 동화작용의
글리세롤-3-포스페이트의 생합성(글리세롤 활성화)
글리세롤과 ATP의 상호작용에 의해 생성
EMP의 디히드록시아세톤 인산염에서 감소
지방산 생합성
From 스크래치 경로: 동물의 세포질과 식물의 엽록체 또는 원형질체에서 수행되는 전체 합성 경로
포화지방산(팔미트산)의 새로운 합성: 탄소수 16개 이하의 포화지방산-ACP만 합성 가능
합성원료(아세틸CoA)
합성에 관여하는 두 가지 효소 시스템
아세틸-CoA 카르복실라제
아세틸 CoA가 말로닐 CoA로 전환되는 과정을 촉매합니다.
지방산 합성효소 시스템
6개의 효소와 1개의 단백질인자로 구성
첫 번째 단계: 아실 전달 단계
① 아세틸 전달
② 말론산 모노아실 전달
2단계(순환단계)
[축합, 환원(수소화), 탈수, 환원(수소화)] 7사이클
탄소 사슬 연장 경로: 기존 지방산 사슬에 탄소 2개를 추가하여 효소가 미토콘드리아와 마이크로솜에 위치함
미토콘드리아 지방산 신장 효소 시스템: 단쇄 지방산을 신장시키며, 이 과정은 β-산화의 역과정입니다.
소포체 지방산 신장 효소 시스템: 포화 또는 불포화 장쇄 지방산을 신장시키며, 그 중간 과정은 지방산 합성 효소 시스템과 유사합니다.
불포화 지방산의 합성
지방 아실-coA 불포화효소에 의해 생성
지방 생합성
지방 아실CoA(활성화된 형태의 지방산) 3분자
글리세롤-3-인산 1분자(활성화된 글리세롤 형태)
아실트랜스퍼라제(글리세릴 아실트랜스퍼라제)의 작용하에
지방
3||| 지방 이화작용
지방 가수분해
트리아실글리세롤 리파제에 의해 분해됨
글리세린
피루브산염
글리코겐 또는 포도당
지방산
알파 산화: 지방산 산화는 알파 탄소 원자에서 발생하여 CO2를 분해하고 원래 것보다 탄소 원자가 하나 적은 지방산을 생성합니다.
필수 α-히드록시산 산화 탈탄산효소 시스템은 분지쇄 지방산, 홀수쇄 지방산 및 과도한 장쇄 지방산을 분해하는 데 중요한 역할을 합니다.
β-산화: 체내에서 지방산이 산화되면 카르복실 말단의 α와 β 탄소 원자 사이에서 산화가 일어나며, 탄소 사슬은 연속적으로 끊어지며, 매번 2개의 탄소 단위, 즉 아세틸 CoA가 분리됩니다. β-산화라고 합니다.
베타 산화 준비: 지방산의 활성화 및 수송
지방산 활성화 - 지방 아실-CoA 생성
2. 지방 아실CoA는 세포질에서 카르니틴 셔틀까지 미토콘드리아로 들어갑니다.
베타 산화 경로(생화학적 과정)
[탈수소화, 수화, 추가 탈수소화, 티올분해]가 한 사이클로 진행되며, 매번 2개의 탄소가 제거됩니다.
에너지 방출(16탄소 팔미트산을 예로 들면, 탄소 2개가 추가될 때마다 β-산화가 한 번 더 발생합니다)
β-산화 생성물인 아세틸 CoA의 운명
오메가 산화: 지방산의 말단 메틸기(Ω-말단)가 산화되어 수산기로 전환된 후 카르복실기로 산화되어 α, Ω-디카르복실산을 형성하고 β-산화에 들어갑니다.
지방산은 활성화되지 않고, 양쪽 말단이 동시에 β산화되기 때문에 지방산의 산화분해 속도가 빨라진다.
4||| 지질
글리세로인지질
글리세로당지질
콜레스테롤
[목적] 유기체 내 지방산의 산화적 분해 경로인 β-산화 및 신규 합성 경로를 마스터하는 데 중점을 둡니다.